Shanghai Fradwell Industrial Automation Co., Ltd.
cnsales@fradwell.com 86-21-68060766
produkty
produkty
Do domu > produkty > Napędy i sterowanie ruchem > MicroMaster 440 serii 6SE6440 Inwerter częstotliwości 380-480V, 5,5 kW/7,5 kW, PROFIBUS-DP Wspierany

MicroMaster 440 serii 6SE6440 Inwerter częstotliwości 380-480V, 5,5 kW/7,5 kW, PROFIBUS-DP Wspierany

Szczegóły produktu

Miejsce pochodzenia: Niemcy

Numer modelu: 440

Warunki płatności i wysyłki

Minimalne zamówienie: 1

Cena: $100 - $6000

Czas dostawy: 3-5Dzień roboczy

Zasady płatności: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram

Rozmawiaj teraz.
Podkreślić:

Inwerter częstotliwości MicroMaster 440 380-480V

,

Przetwornik częstotliwości obsługiwany przez PROFIBUS-DP

,

5Inwerter przemysłowy o mocy 7

Nazwa produktu:
Przetwornica częstotliwości Falownik
Moc znamionowa:
200-240 V (0,12 kW - 45 kW), 380-480 V (0,37 kW - 200 kW)
poziom ochrony:
IP20
Pakiet:
Oryginalny pakiet
Gwarancja:
Oryginalna gwarancja fabryczna
Termin wysyłki:
Ekspres międzynarodowy (DHL/FEDEX/TNT/UPS/ARAMEX)/fracht morski/fracht lotniczy/międzynarodowa linia
Nazwa produktu:
Przetwornica częstotliwości Falownik
Moc znamionowa:
200-240 V (0,12 kW - 45 kW), 380-480 V (0,37 kW - 200 kW)
poziom ochrony:
IP20
Pakiet:
Oryginalny pakiet
Gwarancja:
Oryginalna gwarancja fabryczna
Termin wysyłki:
Ekspres międzynarodowy (DHL/FEDEX/TNT/UPS/ARAMEX)/fracht morski/fracht lotniczy/międzynarodowa linia
MicroMaster 440 serii 6SE6440 Inwerter częstotliwości 380-480V, 5,5 kW/7,5 kW, PROFIBUS-DP Wspierany
Przemiennik częstotliwości serii MicroMaster 440
Rodzina MicroMaster 440 to wysokowydajny, uniwersalny przemiennik częstotliwości AC, zaprojektowany do wymagających zastosowań przemysłowych. Dzięki precyzyjnej kontroli prędkości, stabilnej pracy i elastycznej adaptacji stał się preferowanym wyborem dla użytkowników przemysłowych na całym świecie. Kompatybilny zarówno z obciążeniami o stałym momencie obrotowym, jak i o zmiennym momencie obrotowym (prawo kwadratowe), obejmuje różnorodne potrzeby od maszyn ogólnego przeznaczenia po przemysł procesowy. Kompaktowa konstrukcja i kompleksowe funkcje ochrony zapewniają niezawodne działanie nawet w trudnych warunkach pracy.
Specyfikacje techniczne
Parametry wejściowe zasilania
Parametr Szczegóły
Napięcie wejściowe 200-240V±10% (1-fazowe/3-fazowe); 380-480V±10% (3-fazowe); 500-600V±10% (3-fazowe)
Częstotliwość wejściowa 47-63Hz
Podstawowe parametry wyjściowe
Parametr Szczegóły
Zakres częstotliwości wyjściowej 0-650Hz
Zakres mocy wyjściowej 200-240V 1-fazowe: Stały moment obrotowy 0.12-3kW, Zmienny moment obrotowy 0.12-4kW;
200-240V 3-fazowe: Zarówno stały, jak i zmienny moment obrotowy 0.12-45kW;
380-480V 3-fazowe: Stały moment obrotowy 0.37-75kW, Zmienny moment obrotowy 0.55-90kW
Rozdzielczość częstotliwości 0.01Hz dla ustawień cyfrowych i komunikacji szeregowej; precyzja 10-bitowa dla ustawień analogowych
Częstotliwość PWM 2-16kHz (regulowana w krokach co 2kHz)
Parametry wydajności sterowania
Parametr Szczegóły
Tryby sterowania Sterowanie wektorowe bezczujnikowe, sterowanie wektorowe w pętli zamkniętej, sterowanie momentem obrotowym w pętli zamkniętej; sterowanie liniowe V/F, sterowanie kwadratowe V/F, programowalne sterowanie V/F wielopunktowe
Zdolność przeciążeniowa 200% prądu znamionowego przez 3 sekundy; 150% prądu znamionowego przez 60 sekund
Specjalne funkcje sterowania Wbudowany regulator PID (automatyczne strojenie); 15 programowalnych częstotliwości stałych, 4 programowalne częstotliwości pomijane; obsługa sterowania master/slave i automatycznego restartu
Parametry interfejsu I/O
Parametr Szczegóły
Wejścia cyfrowe 6 kanałów, dowolnie programowalne, wybierane PNP/NPN
Wejścia analogowe 2 kanały, kompatybilne z sygnałami 0-10V, 0-20mA, -10 do +10V
Wyjścia analogowe 2 kanały, programowalne do wyprowadzania sygnałów odpowiadających parametrom pracy
Wyjścia przekaźnikowe 3 kanały, obciążenie rezystancyjne 30V DC/5A, obciążenie indukcyjne 250V AC/2A
Parametry ochrony
Parametr Szczegóły
Typy ochrony Ochrona przed przepięciem/napięciem podnapięciowym, ochrona przed przegrzaniem falownika i silnika, ochrona przed zwarciem do ziemi, ochrona przed zwarciem, ochrona przed zablokowaniem wirnika, zapobieganie przeciążeniu; blokada parametrów (zabezpieczona kodem PIN)
Współczynnik przeciążenia silnika Regulowany za pomocą parametru P0640 (konfigurowalny procentowo)
Parametry fizyczne i środowiskowe
Parametr Szczegóły
Klasa ochrony IP20 (nadaje się do montażu w szafie sterowniczej)
Temperatura pracy -10℃ - 50℃ (praca); -40℃ - 70℃ (przechowywanie)
Metoda montażu Montaż ścienny, kompaktowa konstrukcja (wymiary różnią się w zależności od mocy znamionowej; np. model 55kW bez filtra: 850mm*350mm*320mm)
Parametry komunikacji
Parametr Szczegóły
Interfejs standardowy Zintegrowany port komunikacyjny RS485
Opcjonalne moduły Moduły komunikacyjne PROFIBUS-DP, DeviceNet, bezproblemowa integracja z sterownikami PLC serii Siemens S7
Specyfikacje modeli
Modele 200-240V (1-fazowe/3-fazowe)
Model Moc znamionowa Kluczowe specyfikacje
6SE6440-2UC11-2AA1 0.12kW Wejście 3-fazowe lub jednofazowe, klasa ochrony IP20
6SE6440-2UC12-5AA1 0.25kW Wejście 3-fazowe lub jednofazowe, nadaje się do ogólnych maszyn o lekkim obciążeniu
6SE6440-2UC13-7AA1 0.37kW Wejście 3-fazowe lub jednofazowe, szeroko stosowane w małych pompach i wentylatorach
6SE6440-2UC15-5AA1 0.55kW Wejście 3-fazowe lub jednofazowe, stabilna praca w warunkach zmiennej częstotliwości
6SE6440-2UC17-5AA1 0.75kW Wejście 3-fazowe lub jednofazowe, z dobrą charakterystyką dynamiczną
6SE6440-2UC21-1BA1 1.1kW Wejście 3-fazowe lub jednofazowe, nadaje się do małych urządzeń mechanicznych o średniej mocy
6SE6440-2UC21-5BA1 1.5kW Wejście 3-fazowe lub jednofazowe, stosowane w małych systemach transportowych
6SE6440-2UC22-2BA1 2.2kW Wejście 3-fazowe lub jednofazowe, duża zdolność przeciążeniowa
6SE6440-2UC23-0CA1 3kW Wejście 3-fazowe lub jednofazowe, adaptowalne do złożonych zmian obciążenia
6SE6440-2UC24-0CA1 4kW Wejście 3-fazowe lub jednofazowe, nadaje się do ogólnych zastosowań przemysłowych
6SE6440-2UC25-5CA1 5.5kW Wejście 3-fazowe lub jednofazowe, dopasowanie do obciążeń o stałym momencie obrotowym
6SE6440-2UC27-5DA1 7.5kW Wejście 3-fazowe lub jednofazowe, stosowane w urządzeniach wymagających wysokiego momentu obrotowego przy niskiej prędkości
6SE6440-2UC31-1DA1 11kW Wejście 3-fazowe lub jednofazowe, kompatybilne z rozszerzeniem komunikacji PROFIBUS-DP
6SE6440-2UC31-5DA1 15kW Wejście 3-fazowe lub jednofazowe, nadaje się do średniej wielkości urządzeń wentylacyjnych i pomp
6SE6440-2UC31-8EA1 18.5kW Wejście 3-fazowe lub jednofazowe, z niezawodną ochroną przed przetężeniem i przegrzaniem
6SE6440-2UC32-2EA1 22kW Wejście 3-fazowe lub jednofazowe, nadaje się do scenariuszy transportu ciężkiego
6SE6440-2UC33-0FA1 30kW Wejście 3-fazowe lub jednofazowe, spełnia wymagania urządzeń do oczyszczania wody o dużym przepływie
6SE6440-2UC33-7FA1 37kW Wejście 3-fazowe lub jednofazowe, z doskonałą wydajnością sterowania wektorowego
6SE6440-2UC34-5FA1 45kW Wejście 3-fazowe lub jednofazowe, nadaje się do maszyn ogólnego przeznaczenia o dużej mocy
Modele 380-480V (3-fazowe)
Model Moc znamionowa Kluczowe specyfikacje
6SE6440-2UD13-7AA1 0.37kW Wejście 3-fazowe, nadaje się do urządzeń o stałym momencie obrotowym o małej mocy
6SE6440-2UD15-5AA1 0.55kW Wejście 3-fazowe, niezawodna praca w środowiskach przemysłowych, takich jak warsztaty
6SE6440-2UD17-5AA1 0.75kW Wejście 3-fazowe, stosowane w małych przenośnikach taśmowych i sprężarkach
6SE6440-2UD21-1AA1 1.1kW Wejście 3-fazowe, z dobrym momentem obrotowym przy niskiej prędkości
6SE6440-2UD21-5AA1 1.5kW Wejście 3-fazowe, kompatybilne z wieloma protokołami komunikacyjnymi dla łatwej integracji z systemami sterowania przemysłowego
6SE6440-2UD22-2BA1 2.2kW Wejście 3-fazowe, duża zdolność przeciążeniowa, nadaje się do średniego obciążenia mechanicznego
6SE6440-2UD23-0BA1 3kW Wejście 3-fazowe, kompaktowa konstrukcja, łatwy montaż w szafach
6SE6440-2UD24-0BA1 4kW Wejście 3-fazowe, nadaje się do maszyn ogólnego przeznaczenia o zmiennych wymaganiach obciążenia
6SE6440-2UD25-5CA1 5.5kW Wejście 3-fazowe, stały moment obrotowy, stosowane w urządzeniach przemysłu procesowego
6SE6440-2UD27-5CA1 7.5kW Wejście 3-fazowe, moment obrotowy o prawie kwadratowym można ulepszyć, nadaje się do wentylatorów i pomp
6SE6440-2UD31-1CA1 11kW Wejście 3-fazowe, stabilna praca w warunkach wysokiej częstotliwości, nadaje się do maszyn o dużej prędkości
6SE6440-2UD31-5DA1 15kW Wejście 3-fazowe, dobra charakterystyka dynamiczna, stosowane w urządzeniach transportowych o dużym obciążeniu
6SE6440-2UD31-8DA1 18.5kW Wejście 3-fazowe, z wieloma funkcjami ochrony zapewniającymi bezpieczną pracę
6SE6440-2UD32-2DA1 22kW Wejście 3-fazowe, nadaje się do dużych systemów przenośników i sprężarek
6SE6440-2UD33-0EA1 30kW Wejście 3-fazowe, stosowane w średniej wielkości urządzeniach przemysłu procesowego, takich jak urządzenia do oczyszczania wody
6SE6440-2UD33-7EA1 37kW Wejście 3-fazowe, duża zdolność przenoszenia obciążeń, nadaje się do pomp i wentylatorów o dużej mocy
6SE6440-2UD34-5FA1 45kW Klasa ochrony IP20, przeciążenie 150% przez 60 sekund, przeciążenie 200% przez 3 sekundy
6SE6440-2UD35-5FA1 55kW Wejście 3-fazowe, bez filtra, nadaje się do przemysłowych scenariuszy o stałym momencie obrotowym o dużej mocy
6SE6440-2UD41-3GA1 132kW Wejście 3-fazowe, duża moc wyjściowa, stosowane w dużych przemysłowych sprężarkach i wentylatorach
6SE6440-2UD42-0GA1 200kW Wejście 3-fazowe, przemysłowe, duża moc, nadaje się do dużych systemów transportowych i procesowych
Zastosowania przemysłowe
  • Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia: Przenośniki, maszyny pakujące, maszyny drukarskie, systemy wrzeciona/posuwu obrabiarek CNC
  • Przemysł procesowy: Mieszanie reaktorów chemicznych, transport materiałów farmaceutycznych, kontrola prędkości linii przetwórstwa spożywczego
  • Oczyszczanie wody: Sterowanie częstotliwością pomp wodnych (pompy do zaopatrzenia w wodę pod stałym ciśnieniem, pompy napowietrzające do oczyszczania ścieków)
  • HVAC: Sterowanie prędkością dużych wentylatorów i wentylatorów wież chłodniczych
  • Metalurgia i górnictwo: Sterowanie prędkością małych przenośników i podajników
Często zadawane pytania
Instalacja i okablowanie
Pytanie 1: Falownik jest zainstalowany w szafie sterowniczej. Dlaczego po uruchomieniu wyzwala błąd przegrzania (F0004)?
Odpowiedź 1: Najbardziej prawdopodobną przyczyną jest niewystarczające odprowadzanie ciepła:
  • Sprawdź przestrzeń wentylacyjną: MM440 wymaga co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni powyżej i poniżej – nie układaj go z innymi urządzeniami generującymi ciepło
  • Sprawdź wentylator chłodzący: Jeśli wentylator nie działa podczas pracy, jest uszkodzony i wymaga wymiany
  • Zmniejsz częstotliwość PWM: Jeśli temperatura otoczenia przekracza 50℃, zainstaluj wentylator chłodzący w szafie lub obniż częstotliwość PWM falownika (domyślnie 4kHz; ustawienie na 2kHz zmniejsza generowanie ciepła)
Pytanie 2: Używam kabla USB-RS232 do podłączenia komputera do falownika, ale nie mogę połączyć się z oprogramowaniem Starter. Co jest nie tak?
Odpowiedź 2: To najczęstszy problem u klientów zagranicznych!
  • Wymień kabel: Tanie adaptery USB-RS232 często nie są kompatybilne ze sprzętem przemysłowym. Użyj adaptera z chipem FTDI dla lepszej stabilności
  • Sprawdź ustawienia parametrów: W falowniku ustaw P2010=6 (prędkość transmisji USS) i P2011=0 (adres). Upewnij się, że przełączniki DIP na zestawie przyłączeniowym są prawidłowo ustawione zgodnie z instrukcją (przełącznik 1 WŁ., przełącznik 2 WYŁ.)
  • Użyj natywnego portu szeregowego: Starsze komputery z wbudowanymi portami szeregowymi są bardziej niezawodne niż adaptery USB. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, użyj karty komunikacyjnej PROFIBUS – znacznie bardziej stabilnej niż komunikacja USS
Pytanie 3: Jak postępować z uziemieniem podczas instalacji? Słyszałem, że ktoś spalił falownik z powodu złego uziemienia.
Odpowiedź 3: Uziemienie jest kluczowe!
  • Podłącz zacisk PE (uziemienia) falownika do dedykowanego szyny uziemiającej o rezystancji uziemienia ≤4Ω
  • Użyj przewodu uziemiającego o przekroju co najmniej równym przekrojowi przewodów wejściowych/wyjściowych falownika – nigdy nie łącz go z przewodami zasilającymi
Jeden z klientów spalił kilka jednostek MM440 w swojej fabryce w Szanghaju. Główną przyczyną była nadmierna rezystancja uziemienia, która uniemożliwiła rozładowanie przepięć podczas fluktuacji sieci energetycznej, uszkadzając wewnętrzne komponenty. Dodanie dedykowanego przewodu uziemiającego rozwiązało problem.
Obsługa i rozwiązywanie problemów
Pytanie 4: Falownik nagle wyłącza się podczas pracy, wyświetlając F0002 (przepięcie). Jaka jest przyczyna?
Odpowiedź 4: Przepięcie jest zazwyczaj związane ze zbyt szybkim hamowaniem lub niestabilnym napięciem sieci:
  • Jeśli wyłączenie następuje podczas hamowania silnika, zwiększ czas hamowania (parametr P1121). W przypadku obciążeń o dużej bezwładności, takich jak wentylatory/pompy, szybkie hamowanie zamienia silnik w generator, ładując magistralę DC falownika i powodując przepięcie. W razie potrzeby zainstaluj rezystor hamowania
  • Jeśli napięcie sieci jest zbyt wysokie (przekracza 480V), dodaj dławik wejściowy lub ustaw parametr napięcia wejściowego falownika (P0210) na rzeczywiste napięcie sieci
Pytanie 5: Silnik wibruje przy rozruchu, brakuje mu momentu obrotowego i nie jest w stanie napędzić obciążenia znamionowego. Jak to naprawić?
Odpowiedź 5:
  • Zweryfikuj parametry silnika: Upewnij się, że P0307 (moc znamionowa silnika) i P0305 (prąd znamionowy silnika) są prawidłowo ustawione. Na przykład, wprowadzenie parametrów silnika 7.5kW do falownika 5.5kW spowoduje niedostateczny moment obrotowy
  • Zmień tryb sterowania: W przypadku rozruchu z dużym obciążeniem przełącz się ze sterowania V/F na sterowanie wektorowe bezczujnikowe (ustaw P0700=21) dla znacznie poprawionego momentu obrotowego
  • Sprawdź długość kabla: Jeśli kabel silnika przekracza 50m, zwiększ przekrój kabla lub zainstaluj dławik wyjściowy
Pytanie 6: Wyłącznik główny zasilania często się wyłącza, a falownik wyświetla F0003 (napięcie podnapięciowe). Czy falownik jest uszkodzony?
Odpowiedź 6: To prawie nigdy nie jest wina falownika! Problem prawdopodobnie leży po stronie wyłącznika:
  • Albo cewka wyłącznika jest zużyta (niewystarczające przyciąganie, powodujące utratę zasilania podczas pracy), albo napięcie obwodu sterowania jest niestabilne (powodując fałszywe wyłączenia)
Spróbuj wymienić wyłącznik lub sprawdzić luźne połączenia w obwodzie sterowania – wielu klientów rozwiązało problem w ten sposób, nie potrzebując naprawy falownika.
Pytanie 7: Falownik nagle się wyłącza bez kodów błędów, ale działa normalnie po ponownym uruchomieniu. Co się dzieje?
Odpowiedź 7:
  • Sprawdź napięcie sieci: Zmierz napięcie wejściowe podczas pracy za pomocą multimetru – jeśli znacznie spadnie poniżej 380V, to jest przyczyna
  • Zweryfikuj ustawienia automatycznego wyłączania: Upewnij się, że P1070 (źródło sterowania) jest prawidłowo skonfigurowane i sprawdź luźne połączenia zewnętrznych zacisków (które mogą powodować fałszywe wyłączenia)
  • Sprawdź rezystor hamowania: W modelach z wbudowanym chopperem hamowania przegrzanie rezystora hamowania może powodować tymczasowe wyłączenia – normalna praca wznawia się po schłodzeniu
Konserwacja i kompatybilność
Pytanie 8: MM440 został wycofany z produkcji. Nie mogę znaleźć części zamiennych, gdy się zepsuje. Co mam zrobić?
Odpowiedź 8: Chociaż MM440 został wycofany z produkcji, Siemens nadal zapewnia wsparcie w zakresie części zamiennych – dostępne są powszechne komponenty, takie jak wentylatory chłodzące, moduły mocy i moduły komunikacyjne. Jeśli płyta główna jest uszkodzona, koszty naprawy są wysokie. Zalecamy bezpośrednią modernizację do serii G120:
  • G120 jest kompatybilny z MM440 pod względem wymiarów montażowych, okablowania i parametrów (możliwe do zaimportowania za pomocą oprogramowania Starter), nie wymaga modyfikacji szafy sterowniczej. Wielu klientów przyjęło tę ścieżkę modernizacji
Pytanie 9: Wentylator falownika po latach użytkowania stał się coraz głośniejszy. Czy wymaga wymiany?
Odpowiedź 9: Tak, zdecydowanie! Wentylatory są częściami zużywającymi się i zazwyczaj działają przez 3-5 lat. Głośny hałas wskazuje na zużyte łożyska – brak wymiany wkrótce doprowadzi do zatrzymania wentylatora i wyłączeń falownika z powodu przegrzania.
  • Upewnij się, że model jest kompatybilny podczas wymiany (np. wentylatory FS-A i FS-B nie są wymienne)
  • Zawsze odłącz zasilanie i poczekaj, aż napięcie magistrali DC spadnie do 0V przed wymianą – bezpieczeństwo przede wszystkim!
Jeśli Twój problem nie jest tutaj wymieniony (np. konkretne kody błędów, takie jak F0011/F0021, specjalne dopasowanie obciążenia lub dokumentacja certyfikacyjna do odprawy celnej), podaj szczegółowe scenariusze, aby uzyskać spersonalizowane rozwiązania!